一级圆柱齿轮减速器说明书

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一级单级圆柱齿轮减速器说明书

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一级单级圆柱齿轮减速器说明书一级单级圆柱齿轮减速器是一种常用的传动装置,被广泛应用于各种机械设备中。

它通过齿轮的啮合来实现传动的目的,将高速旋转的输入轴转换为低速高扭矩的输出轴。

本篇说明书将详细介绍一级单级圆柱齿轮减速器的结构、工作原理、安装要点以及维护保养等方面的内容,以帮助读者对其有更全面的了解和正确的使用。

一、结构介绍一级单级圆柱齿轮减速器由输入轴、输出轴、齿轮、轴承、外壳等部分组成。

其主要部件是两个相互啮合的圆柱齿轮,一个为输入轴上的驱动齿轮,另一个为输出轴上的从动齿轮。

它们通过齿轮啮合的角度和齿轮的齿数来实现不同的减速比。

二、工作原理当输入轴以一定的转速带动驱动齿轮旋转时,通过齿轮的啮合作用,从动齿轮也开始旋转。

由于从动齿轮的齿数较大,因此它转速较低,但扭矩较大。

这样就实现了输入轴高速旋转到输出轴低速高扭矩的转换。

三、安装要点1. 在安装前,应先清理减速器内部的油污和杂物,保持清洁。

2. 安装时应注意减速器的方向和位置,确保输入轴和输出轴的轴线对称,保持正确的啮合角度和齿轮间隙。

3. 在连接输入轴和输出轴时,应使用合适的联轴节或刚性联接件,保证转动的稳定性和可靠性。

4. 安装完成后,应检查并调整齿轮的啮合程度,确保减速器的工作顺畅。

四、维护保养1. 定期更换齿轮减速器内部的润滑油,并注意油品的选择与规定。

2. 清洁减速器表面的杂物和灰尘,并定期检查减速器的工作状态,如有异常应及时处理。

3. 轴承和齿轮的润滑脂应保持适当的润滑,不得过多或过少。

4. 若发现齿轮出现磨损或断裂等问题,应及时更换或修复,以免影响减速器的正常工作。

通过本篇说明书的详细介绍,相信读者对一级单级圆柱齿轮减速器有了更全面的认识。

在使用和维护中,我们应该严格按照要求进行操作,注意安装要点和维护保养的工作,从而提高减速器的工作效率和使用寿命,确保机械设备的正常运行。

一级圆柱斜齿轮减速器说明书

一级圆柱斜齿轮减速器说明书

一级圆柱斜齿轮减速器说明书一级圆柱斜齿轮减速器说明书第一章引言1.1 文档目的本文档旨在向用户介绍一级圆柱斜齿轮减速器的结构、工作原理、使用方法以及注意事项,为用户提供准确、详细的使用指南。

1.2 读者对象本文档适用于一级圆柱斜齿轮减速器的用户、维护人员和相关技术人员等。

第二章产品概述2.1 产品定义一级圆柱斜齿轮减速器是一种将输入轴的运动速度减缓,并传递给输出轴的装置。

它采用齿轮传动的方式,具有可靠性高、传动效率高等特点。

2.2 产品组成一级圆柱斜齿轮减速器由输入轴、输出轴、齿轮等主要部件组成,还包括支架、润滑系统、密封系统等辅助部件。

第三章结构与工作原理3.1 结构一级圆柱斜齿轮减速器的主要结构包括外壳、内圈、齿轮、轴等组件。

外壳起到支撑和固定内部部件的作用,内圈负责承载齿轮,齿轮通过轴连接输入轴和输出轴。

3.2 工作原理当输入轴旋转时,齿轮通过啮合将运动传递给输出轴,同时根据齿轮的齿数比决定了输出轴的转速和转矩。

第四章使用方法4.1 安装与调试正确安装一级圆柱斜齿轮减速器至关重要,必须确保减速器与所连接的设备协调配合。

在安装完成后,需要进行调试工作,确保减速器正常运行。

4.2 使用注意事项在使用一级圆柱斜齿轮减速器时,需要注意以下事项:- 避免过载运行,以免损坏减速器;- 定期检查润滑油的状态,保持润滑系统的正常工作;- 注意轴的对齐问题,确保输入轴和输出轴正常运转。

第五章维护与保养5.1 日常维护保持一级圆柱斜齿轮减速器的清洁和润滑是日常维护的重要工作,定期检查齿轮和轴的磨损情况,并及时更换损坏的零件。

5.2 故障处理当一级圆柱斜齿轮减速器出现故障时,需要根据情况进行排查和处理。

常见的故障包括噪音过大、温升过高等,需要迅速找到原因并进行修复。

第六章附件本文档的附件包括一级圆柱斜齿轮减速器的安装示意图、维护保养记录表等。

附件的详细内容请参见附件部分。

第七章法律名词及注释本文所涉及的法律名词及其注释如下:- 齿轮传动:指通过齿轮进行传递和转换动力的一种装置。

一级圆柱齿轮减速器说明书

一级圆柱齿轮减速器说明书

机械设计基础课程设计课题名称:一级圆柱齿轮减速器的设计计算系别:机电工程系专业:机电一体化班级:12级机电班姓名:学号:指导老师:完成日期:年月日目录摘要 (1)第一章绪论 (2)1.1概述 (2)1.2本文研究容 (2)第二章减速机的介绍 (2)2.1减速机的特点、用途及作用 (2)2.2减速器的基本构造和基本运动原理 (3)第三章电动机的选择 (5)3.1电动机类型和结构的选择 (5)3.2电动机容量选择 (5)3.3电动机转速 (6)3.4传动比分配和动力运动参数计算 (7)第四章齿轮传动的设计及校核 (9)4.1齿轮材料和热处理的选择 (9)4.2齿轮几何尺寸的设计计算 (9)4.3 齿轮的结构设计 (13)第五章V带传动的设计计算 (14)各类数据的计算 (14)第六章轴的设计与校核 (17)6.1轴的设计 (17)6.2轴材料的选择和尺寸计算 (17)6.3轴的强度校核 (18)第七章轴承的选择和校核 (21)轴承的选择和校核 (21)第八章键的选择和校核 (24)8.1 I轴和II轴键的选择和键的参数 (24)8.2 I轴和II轴键的校核 (25)第九章联轴器的选择和校核 (26)9.1联轴器的选择 (26)9.2联轴器的校核 (27)第十章减速器的润滑和密封 (27)减速器的润滑和密封 (27)第十一章箱体设计 (28)箱体的结构尺寸 (28)第十二章参考文献 (31)摘要齿轮传动是现代机械中应用最广的一种传动形式。

它的主要有优点是:1.瞬时传动比恒定、工作为平稳、传动准确可靠,可传递空间任意两轴之间运动和动力。

2.适用的功率和速度围广;η之间;3.传动效率高,%=.0-9885.0%92234.工作为可靠、使用寿命长;5.外轮廓尺寸小、结构运送。

由齿轮、轴、轴承及箱体组成的齿轮减速器,用于原动机和工作为机构之间,起匹配转速和传递转矩的作用力,在现代机械中应用极为广泛。

6.国的减速器多以齿轮传动为主,但普遍存在着功率与重量比小,或者传动比大而机械效率过低的问题。

一级圆柱齿轮减速器课程设计说明书

一级圆柱齿轮减速器课程设计说明书

一级圆柱齿轮减速器课程设计说明书一级圆柱齿轮减速器是机械传动中常用的减速装置,广泛应用于各种机械设备中。

本次课程设计将详细介绍一级圆柱齿轮减速器的设计方法、选型原则和计算过程,以便于读者在实际应用中进行合理的选材和设计。

一、设计方法一级圆柱齿轮减速器的设计方法主要包括以下步骤:1.根据实际需求确定减速比,选择合适的齿轮模数和齿数。

2.根据齿轮模数和减速比计算出齿轮直径、齿顶高度、齿根高度等参数。

3.根据加工工艺和材料强度选用合适的齿轮材料和热处理工艺。

4.进行齿轮的装配、试车和调整,确保减速器的运转平稳。

二、选型原则在选型时需要考虑以下几点原则:1.根据实际需求确定减速比,尽量选用标准齿轮。

2.齿轮的材料应具备足够的强度和硬度,同时要考虑材料的成本和加工难度。

3.选用减速器时要考虑其传递扭矩和功率的大小,避免选用过小的减速器。

4.减速器应具有良好的密封性,以防止外部进入灰尘和水分,影响减速器的寿命。

三、计算过程1.计算齿轮模数齿轮模数是齿轮设计中非常重要的参数之一,它是齿轮齿数和齿轮直径的比值。

常用的齿轮模数包括1、1.5、2、2.5、3等。

2.计算减速比减速比是指减速器输出轴转速与输入轴转速之比。

常用的减速比包括2、3、4、5等。

3.计算齿轮直径和齿数齿轮直径和齿数与齿轮模数和减速比有关。

根据计算公式可以得到齿轮直径和齿数的数值。

4.计算齿顶高度和齿根高度齿顶高度和齿根高度是齿轮设计中重要的参数之一,它们与齿轮直径和齿数有关。

根据计算公式可以得到齿顶高度和齿根高度的数值。

四、总结一级圆柱齿轮减速器是机械工程中常用的减速装置,设计和选型过程需要充分考虑实际需求和设计要求,以保证减速器的运转平稳、寿命长。

通过本次课程设计的学习,读者可以了解一级圆柱齿轮减速器的设计方法、选型原则和计算过程,为以后的实际应用提供指导。

一级圆柱齿轮减速器说明书

一级圆柱齿轮减速器说明书

一级圆柱齿轮减速器说明书
一级圆柱齿轮减速器是机械传动系统中的一种常用减速器。

它由
圆柱齿轮轴、输出轴、轴承和机壳等部分组成。

其主要作用是将高速
旋转的输入轴上的动能转换为低速旋转的输出轴上的动能,从而满足
不同工况下的需求。

圆柱齿轮减速器的工作原理非常简单明了。

它的输入轴与电机轴
相连,当电机运转时,输入轴便开始旋转。

圆柱齿轮减速器中的圆柱
齿轮作为减速器的核心部件,通过与输入轴连接,从而使圆柱齿轮旋转。

圆柱齿轮与输出轴通过齿轮的啮合方式相连,当圆柱齿轮旋转时,输出轴便会带动旋转。

因此,输入轴的高速旋转可被减速到输出轴的
低速旋转状态。

一级圆柱齿轮减速器具有多种优点。

首先,它具有结构紧凑、体
积小、噪声小、可靠性高等特点。

其次,在传动系统中,减速器的转
矩传递能力很强,并能有效地减少驱动频率。

还有,圆柱齿轮减速器
在工业生产中广泛应用,例如:起重机、矿山机械、食品机械、医药
机械等均可使用。

在使用一级圆柱齿轮减速器时,需要注意以下事项。

首先,应在
工作前检查减速器的油位,以确保润滑情况良好。

其次,在使用过程中,需要注意不要超负荷、超转速或超过额定时间运行,以防损坏减
速器。

最后,在每次使用后,应对减速器进行正确的保养、清洁和维护,以充分发挥减速器的性能。

总之,一级圆柱齿轮减速器是一种高效、可靠的机械传动系统,
其应用范围广泛、性能优越。

在使用中,应注意正确使用、正确维护、正确保养,以延长减速器的使用寿命。

一级直齿圆柱齿轮减速器设计说明书

一级直齿圆柱齿轮减速器设计说明书

一级直齿圆柱齿轮减速器设计说明书、传动方案说明第一组:用于胶带输送机转筒的传动装置1、工作环境:室,轻度污染环境;2、原始数据:(1)运输带工作拉力F= 3800 KN ;(2)运输带工作速度v= 1.6 m/s ;(3)卷筒直径D= 320 mm ;(4)使用寿命:8年;(5)工作情况:两班制,连续单向运转,载荷较平稳;电动机带运输机传#简国(6)制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量;、电动机的选择1、选择电动机类型1)电动机类型和结构型式按工作要求和条件,选用一般用途的丫系列全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。

2)电动机容量(1)卷筒轴的输出功率P W(2)电动机输出功率P rPw传动装置的总效率n式中:1,2…为从电动机至卷筒轴之间的各传动机构和轴承的效率。

由表2-4查得:角接触轴承n 1=0.99; 圆柱齿轮传动n 2=0.97;联轴器n 3=0.99; 运输卷筒n 4=0.96 V带传动5 0.95;贝y3n =0.99 x 0.97 x 0.99 x 0.96 x 0.95 〜0.85故滚筒轴的转速是n w=60v/3.14D=60 x 1.6 x 1000/(3.14 x 320)=95.54 r/mi n(3) 电动机额定功率RP0= (1~1.3) Pr=7.15~9.295查手册选取电动机的额定功率为F b=7.5 K w。

按设计手册推荐的传动机传动比围,取V带传动比i 1=2~4,单级圆柱齿轮传动Pw 6.080kwP wFv10003800 1.610006.080 kwP rP w 6.080 7.15kWn =0.85Pr 7.15kwn w 95.54r / minR)=7.5K W比i 2=3~6,贝U总传动比围是ia = (2X 3)~ (4X 6) =6~24则电动机可选择的转速围相应为nd=ia X n w = (6~24)X 95.5=573~2292 r/min根据表2-1查出,电动机同步转速符合这一围的有 750、100、1500 r/min 。

一级圆柱齿轮减速器设计计算说明书

一级圆柱齿轮减速器设计计算说明书
一级圆柱齿轮减速器设计计算说明书
1.引言
说明编写本文档的目的和背景,并提供相关技术术语的定义和解释。

2.设计要求
详细描述设计一级圆柱齿轮减速器的功能和性能要求,包括输入轴转速、输出轴转速、传动效率、寿命等指标。

3.设计输入
说明设计所需的输入数据,包括输入轴功率、传动比、传动装置类型、工作环境条件等。

4.设计参数计算
给出设计过程中使用的公式和计算方法,计算输入轴、输出轴的扭矩、齿轮模数、齿数等参数。

5.齿轮材料选择
详细介绍圆柱齿轮的材料选择标准和考虑因素,包括强度要求、耐磨性、齿轮材料的可用性等。

6.齿轮几何参数设计
根据计算结果和设计要求,确定齿轮的几何参数,包括齿宽、齿高系数、齿顶高、齿根高等。

7.主要零件设计
对于减速器的主要零件,如齿轮、轴等进行详细设计,包括
尺寸计算、装配方式、材料选择等。

8.传力系统设计
描述齿轮减速器的传力系统设计过程,包括轴承选择、轴的
设计、键连接等。

9.传动系统动力学分析
进行一级圆柱齿轮减速器的动力学分析,包括传动系统的振动、动态载荷等。

10.减速器性能验证
详细说明如何进行原型减速器的性能验证,包括实验方法、数据采集和分析等。

11.结论
总结一级圆柱齿轮减速器的设计过程和结果,并对减速器
的性能进行评价。

12.参考文献
引用在设计过程中使用的文献和资料。

13.附件
列出本文档涉及的附件,并提供相应的或位置。

14.法律名词及注释
罗列涉及文档中出现的法律名词,并对其进行解释和注释。

机械设计基础课程设计一级圆柱齿轮减速器设计说明书、零件图和装配图

机械设计基础课程设计一级圆柱齿轮减速器设计说明书、零件图和装配图机械设计基础课程设计一级圆柱齿轮减速器设计说明书一、设计要求1:减速比:根据实际需求确定减速比。

2:安装空间:根据实际使用场景,为齿轮减速器设计合适的安装空间。

3:轴向和径向载荷:根据实际工作负载,计算并确定减速器所能承受的轴向和径向载荷。

4:传动效率:设计具有高传动效率的减速器。

5:噪音和振动:减速器在运转时应尽量减少噪音和振动的产生。

二、设计步骤及详细说明1:确定减速比:根据实际需求确定减速比,考虑到工作负载和转速要求。

2:确定齿轮数目和模数:根据减速比和齿轮模数的关系,计算所需齿轮数目和模数。

3:计算齿轮参数:根据设计公式,计算齿轮齿数、齿宽、齿向系数等参数。

4:绘制齿轮零件图:根据计算结果,绘制齿轮零件的图纸,包括齿轮齿数、齿宽、法向压力角等。

5:绘制齿轮装配图:根据齿轮零件图,绘制齿轮减速器的装配图,标注零件之间的配合关系和装配顺序。

6:分析齿轮传动系统:利用仿真软件对齿轮传动系统进行分析,验证齿轮的传动效率和载荷承受能力。

7:选取材料并计算强度:根据齿轮传动系统的设计参数,选取合适的材料,并进行强度计算,保证齿轮的可靠性和使用寿命。

8:考虑润滑和冷却:根据实际工况和齿轮传动系统的特点,设计合适的润滑和冷却装置。

9:进行产品优化:对设计的减速器进行优化,考虑减少重量、减小尺寸和提高传动效率等方面。

10:绘制装配顺序图:绘制减速器的装配顺序图,指导实际生产过程。

11:进行减速器的试制和测试:根据设计图纸,进行减速器的试制和测试,验证设计的减速器性能。

附:齿轮减速器设计相关附件本文所涉及的法律名词及注释:1:减速比:指减速器输出轴的转速与输入轴的转速之比。

2:轴向载荷:作用在减速器轴承上的力,与轴线平行。

3:径向载荷:作用在减速器轴承上的力,与轴线垂直。

一级圆柱齿轮减速器设计说明书(简)

一级圆柱齿轮减速器设计说明书(简)一、设计目标设计一个一级圆柱齿轮减速器,以实现特定的减速比和输出转矩要求。

减速器需要具备高效率、稳定性、耐用性和安全性等特点。

二、设计原理1、减速比计算:根据输入输出转速要求,计算所需的减速比。

减速比为输出转速与输入转速的比值。

2、模块选择:根据减速比和输出转矩要求,选择适当的齿轮模块。

3、齿轮选型:根据齿轮模块参数和输入转速、输出转矩要求,选择合适的齿轮尺寸。

4、结构设计:设计减速器的结构,包括齿轮的布局、支撑结构和润滑系统等。

5、强度校核:根据输入转矩和齿轮尺寸,进行强度校核,确保减速器在工作条件下不会发生破坏。

三、设计步骤1、确定输入输出转速要求。

2、计算减速比。

3、选择合适的齿轮模块。

4、根据选定的齿轮模块,选择合适的齿轮尺寸。

5、设计齿轮布局和支撑结构。

6、设计润滑系统。

7、进行强度校核。

8、绘制减速器工程图纸。

四、设计参数1、输入转速:[输入转速]2、输出转速:[输出转速]3、减速比:[减速比]4、输出转矩:[输出转矩]5、齿轮模块:[齿轮模块]6、输入功率:[输入功率]7、齿轮材料:[齿轮材料]8、齿轮布局:[齿轮布局]9、支撑结构:[支撑结构]10、润滑方式:[润滑方式]五、设计计算1、减速比计算公式:减速比 = 输出转速 / 输入转速2、齿轮尺寸计算公式:详见附件13、齿轮强度校核公式:详见附件2六、附件1、附件1:齿轮模块选择表格2、附件2:齿轮强度校核公式及计算示例七、法律名词及注释1、版权:指作者对其作品享有的法律保护权,包括复制、发行、展览、表演等权利。

2、专利:指对发明的独占性权利,使专利持有人能够防止他人在权利保护期内对该发明进行制造、使用、销售、许诺销售或引入。

3、商标:指能够区别商品和服务来源的符号,如标志、字母、数字、颜色等,用于识别和区分商品和服务。

(完整word版)一级圆柱齿轮减速器说明书

分析确定方案通常原动机的转速与工作机的输出转速相差较大,在他们之间常采用多级传动来减速。

齿轮传动具有承载能力大、效率高、允许速度高、尺寸紧凑、寿命长等特点,因此在传动装置中一般应首先采用齿轮传动。

在该装置中无特殊要求可以采用直齿圆柱齿轮。

带传动具有传动平稳﹑吸振等特点,且能起过载保护的作用。

但由于它是靠摩擦力来工作的,在传递同样功率的条件下,当带速较低时,传动结构尺寸较大。

为了减小带传动的结构尺寸,应将其布置在高速级。

已知数据:滚筒圆周力F=1500N,滚筒带速V=1.5m/s,滚筒直径D=280mm,滚筒长度L=400mm。

垂直面受力图:3)计算弯矩:水平面弯矩M CH= Raxy·AC=4639.59*66=306212.94 N•mm 水平面弯矩图;垂直面弯矩M CV= Raxz·AC=1688.67*66=111452.22 N•mm M CH=306212.9 4 N•mmM CV=111452.2 2 N•mm垂直面弯矩图;合成弯矩 M C =2CV 2CHM M +=2222.11145294.306212+=325864.94 N•mm 合成弯矩图4)轴的扭矩T=222.7N •m=2.227×105 N •mm 轴的扭矩图:M C =325864.94 N•mmT=222700N •mm5)确定许用应力:因初选轴的材料为45#调质 查表13-1得σB =650Mpa σs =360M查表13-6得:〔σ+1〕bb =215Mpa,〔σ0〕bb =102Mpa, 〔σ-1〕bb =60Mpa∴α=〔σ-1〕bb /〔σ0〕bb =0.596)当量弯矩 M C =2(2)T M α+=()252X2.227X1059.0325864.94+=351357.48 N •mm 当量弯矩图7)校核轴径:校核C 截面直径 d C =[]()31C 1.0/M b e -σ=()360X 1.0/351357.48=38.83mm考虑该截面上键槽的影响,直径增加3% d C =1.03•38.83=40mm结构设计确定的直径为48mm ,强度足够五、滚动轴承的选择与寿命验算 根据条件,轴承预计寿命 Lh5×365×8=14600小时 1.输入轴的轴承设计计算 (1)初步计算当量动载荷P因该轴承在此工作条件下只受到Fr 径向力作用,所以P=Fr=628.20N (2)求轴承应有的径向基本额定载荷值5048.38N146001086.34260120.6282.110·60··'1616=⨯⨯⨯⨯==εε)()(h t d L n f P f C (3)选择轴承型号查表11-5,选择6308轴承 Cr=29.5KN 由式11-3有146002913133820.622.129500186.3426010)(6010366>=⨯⨯⨯⨯==)(εP f C f n L d t h∴预期寿命足够。

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一、设计课题:
设计带式输送机运输上的单级直齿圆柱齿轮减速器。

运输机连续工作,单向运转载荷轻度震动,使用期限8年,每年350天,每天8小时,输送带运动速度误差不超过7%。

原始数据:
设计任务要求:
1.减速器装配图纸一张(1号图纸)
2.轴、齿轮零件图纸各一张(2号或3号图纸)
3.设计说明书一份
计算过程及计算说明
一、传动方案拟定
第三组:设计单级圆柱齿轮减速器和一级带传动
1、工作条件:使用年限8年,工作为一班工作制,载荷平稳,环境清洁。

2、原始数据:输送带功率P=6KW;
带速V=1.1m/s;
滚筒直径D=180mm;
方案拟定:
采用V带传动与齿轮传动的组合,即可满足传动比要求,同时由于带传动具有良好的缓冲,吸振性能,适应大起动转矩工况要求,结构简单,成本低,使用维护方便。

1.电动机
2. 4.连轴器
3.圆柱齿轮减速器
5.滚筒
6.运输带
根据手册P7表1推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’=3~7。

故电动机转速的可选范为
Nd=I’×n卷筒
=(3~7)×116.7
=350.1~816.9r/min
则符合这一范围的同步转速有:750 r/min
根据容量和转速,由指导书表16-2查出Y系列750r/min 电动机的具体型号为Y160L-8,额定功率为7.5KW,满载转速为720r/min。

电动机主要外形和安装尺寸:
中心高H 外形尺寸
L×(AC/2+AD)×HD 底角安装尺寸
A×B
地脚螺栓孔直
径 K
轴伸尺寸
D×E
装键部位尺寸 F×GD
160 645×418×385 254×254 15 42×11012×41
三、确定传动装置的传动比:
由选定的电动机满载转速nm和工作机主动轴转速n
1、可得传动装置总传动比为:
ia=n m/n=n m/n卷筒
=720/116.7=6.17
四、传动装置的运动和动力设计:
将传动装置各轴由高速至低速依次定为Ⅰ轴,Ⅱ轴,......以及
i0,i1,......为相邻两轴间的传动比
η01,η12,......为相邻两轴的传动效率
PⅠ,PⅡ,......为各轴的输入功率(KW)
TⅠ,TⅡ,......为各轴的输入转矩(N·m)
nⅠ,nⅡ,......为各轴的输入转矩(r/min)
可按电动机轴至工作运动传递路线推算,得到各轴的运动和动力参数
1、运动参数及动力参数的计算
(1)计算各轴的转数:
Ⅰ轴:nⅠ=n电动机=720 (r/min)
综合以上数据,得表如下:
六 轴的设计 1, 齿轮轴的设计 (1) 确定轴上零件的定位和固定方式 (如图)
1,5—滚动轴承 2—轴 3—齿轮轴的轮齿段 4—套筒 6—密封盖 7—键 8—轴承端盖 9—轴端挡圈 10—半联轴器
(2)按扭转强度估算轴的直径
选用45#调质,硬度217~255HBS 轴的输入功率为P Ⅰ=6.93 KW 转速为n Ⅰ=720 r/min 根据课本P205(13-2)式,并查表13-2,取c=118 d≥mm n P C 46.2472093.6118·33=⨯=Ⅰ (3)确定轴各段直径和长度 ○1从联轴器开始右起第一段,由于联轴器与轴通
P Ⅰ的值为前面
第10页中给出
D1=Φ30mm L1=58mm
Nm T M D 4.3200.5086.02
=⨯==)(α σe= MD/W= MD/(0.1·D13) =320.4×1000/(0.1×453)=27.56 Nm<[σ-1] 所以确定的尺寸是安全的 。

以上计算所需的图如下:
M D =27.56Nm
绘制轴的工艺图(见图纸)。

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